题目内容
(理)已知函数f(x)=x2+aln(x+1).(1)若函数f(x)在定义域内既有极大值又有极小值,求实数a的取值范围;
(2)证明:a=1时,对于任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1≠x2,都有
;(3)是否存在最小的正整数N,使得当n≥N时,不等式
恒成立.
【答案】分析:(1)若函数f(x)在定义域内既有极大值又有极小值,即函数f(x)在定义域内有两个不等的实根,根据二次方程根的个数与△的关系可构造关于a的不等式组,解出实数a的取值范围;
(2)将a=1代入可得函数f(x)解析式,构造函数
,分析函数g(x)在[1,+∞)上的单调性,进而根据单调性的定义可得结论;
(3)构造函数h(x)=x3-x2+ln(x+1),利用导法分析函数的单调性,进而得到使不等式
恒成立的最小的正整数N.
解答:解:(1)∵函数f(x)在定义域内既有极大值又有极小值,
∴
在(-1,+∞)有两个不等实根,
即2x2+2x+a=0在(-1,+∞)有两个不等实根,…(2分)
设F(x)=2x2+2x+a,则
,
解之得
; …(4分)
证明:(2)a=1时,f(x)=x2+ln(x+1),
令
,…(6分)
则
,
当x≥1时,g′(x)≥0,所以函数g(x)在[1,+∞)上是增函数. …(8分)
由已知,不妨设1≤x1<x2<+∞,则g(x1)<g(x2),
所以
,即
; …(10分)
(3)令函数h(x)=x3-x2+ln(x+1),…(12分)
则
,
当x∈[0,+∞)时,h′(x)>0,函数h(x)在[0,+∞)上单调递增. …(14分)
又h(0)=0,所以当x∈(0,+∞)时,恒有h(x)>h(0)=0,即ln(x+1)>x2-x3恒成立.
取
,则有
恒成立,
故存在最小的正整数N=1,使得当n≥N时,不等式
恒成立.…(16分)
点评:本题考查的知识点是函数在某点取得极值的条件,利用函数研究函数的单调性,恒成立问题,是导数的综合应用,难度较大,构造合适的函数是解答的关键.
(2)将a=1代入可得函数f(x)解析式,构造函数
,分析函数g(x)在[1,+∞)上的单调性,进而根据单调性的定义可得结论;(3)构造函数h(x)=x3-x2+ln(x+1),利用导法分析函数的单调性,进而得到使不等式
恒成立的最小的正整数N.解答:解:(1)∵函数f(x)在定义域内既有极大值又有极小值,
∴
在(-1,+∞)有两个不等实根,即2x2+2x+a=0在(-1,+∞)有两个不等实根,…(2分)
设F(x)=2x2+2x+a,则
,解之得
; …(4分)证明:(2)a=1时,f(x)=x2+ln(x+1),
令
,…(6分)则
,当x≥1时,g′(x)≥0,所以函数g(x)在[1,+∞)上是增函数. …(8分)
由已知,不妨设1≤x1<x2<+∞,则g(x1)<g(x2),
所以
,即; …(10分)(3)令函数h(x)=x3-x2+ln(x+1),…(12分)
则
,当x∈[0,+∞)时,h′(x)>0,函数h(x)在[0,+∞)上单调递增. …(14分)
又h(0)=0,所以当x∈(0,+∞)时,恒有h(x)>h(0)=0,即ln(x+1)>x2-x3恒成立.
取
,则有恒成立,故存在最小的正整数N=1,使得当n≥N时,不等式
恒成立.…(16分)点评:本题考查的知识点是函数在某点取得极值的条件,利用函数研究函数的单调性,恒成立问题,是导数的综合应用,难度较大,构造合适的函数是解答的关键.
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